本发明涉及一种以自组装纳米球作为GaAs太阳电池表面减反射层的制备方法,其步骤如下:步骤1:先将苯乙烯单体、聚苯乙烯微珠、十六醇和辛基酚聚氧乙烯(10)按一定比例相混合搅拌之后,再向其中加入适当水继续搅拌,得到混合液;步骤2:将混合液超声后得到细乳液;步骤3:向细乳液中通入氮气数分钟后,再向其中加入过硫酸钾进行聚合反应,制得单分散聚苯乙烯纳米球;步骤4:稀释聚苯乙烯;步骤5:取一GaAs太阳电池所用的外延片,对外延片进行清洗;步骤6:将分散好的溶液滴涂到外延片上,并使其均匀分布在延片上,干燥后获得具有光子晶体结构的纳米球减反射层。本发明增强了太阳电池对光子的吸收作用,提高了太阳电池的光电转换效率。
📄 2017103980255
📂 C09D125_06
👤 浙江工业大学
📅 2017-05-31
本发明涉及一种漂浮在水面上的叠层太阳能电池,由顶部宽带隙太阳能子电池、底部窄带隙太阳能子电池、四周的封装材料以及封装在上下子电池之间的惰性气体组成。顶部宽带隙太阳能子电池用于吸收短波长波段的太阳光;底部窄带隙太阳能子电池,用于吸收从顶部宽带隙子电池透过的太阳光;四周封装支撑材料将上下两个子电池封装起来,起隔绝水氧的作用;将两个子电池封装的同时,中间会形成中空区域,使用惰性气体填充,该中空设计可以产生足够的浮力,使整个叠层组件漂浮在水面上。一种漂浮在水面上的叠层太阳能电池不仅能达到叠层太阳能电池的效果,还能够使其在无其它漂浮物辅助的情况下漂浮在水面上,可以极大的降低水上光伏电站的建设成本。
📄 202110130600X
📂 H01L31_048
👤 西南大学
📅 2021-01-30
本发明提供一种硅系太阳能电池表面结构包括在硅系太阳能电池表面上形成的凹坑和坐落在凹坑内的金属颗粒。还提供采用本发明所述表面结构的一种量子效率高的硅系太阳能电池,以及一种操作简单,成本低廉能够制备该硅系太阳能电池的方法,包括如下步骤:制备反应溶液,制备金属颗粒,刻蚀得到如本发明所述的硅系太阳能电池。还提供一种硅系太阳能电池的制备装置,包括用于加热硅系太阳能电池片的加热装置,用于将反应溶液喷涂到被加热硅系太阳能电池片上的喷涂装置,用于容纳刻蚀液的容纳装置。本发明是通过内部坐落金属颗粒的凹坑改变硅系太阳能电池表面的织态结构,产生协同作用,当光线照射到金属颗粒时产生表面等离子体共振效应,提高转换效率。
📄 201410182303X
📂 H01L31_0352
👤 陕西师范大学
📅 2014-04-30
本发明一种硅系太阳能电池的制备方法,步骤如下:1)制备反应溶液:将金属盐的水溶液和一种能够与所述金属盐水溶液反应生成金属颗粒的还原试剂溶液混合后制备得到反应溶液;2)制备金属颗粒:在硅系太阳能电池表面覆盖孔洞有序的模板;将覆有模板的硅系太阳能电池片加热到30?500℃,然后将反应溶液喷涂到所述的模板上;移除模板后在模板孔洞处的金属颗粒留在电池表面;3)刻蚀硅系太阳能电池片:将已经在表面形成金属颗粒的硅系太阳能电池片浸入刻蚀液中,将完成刻蚀后的硅系太阳能电池片浸入能够溶解金属颗粒的溶液中,去除金属颗粒;得到本发明硅系太阳能电池。本发明硅系太阳能电池的制备装置,包括加热装置,喷涂装置和容纳装置。
📄 2014103528724
📂 H01L31_04
👤 陕西师范大学
📅 2014-07-23
本发明提供一种硅基太阳能电池及其单晶硅片钝化方法,包括如下步骤,1)单晶硅片的清洗:对单晶硅进行清洗去除其表面的氧化层和金属离子以及有机物;2)单晶硅片脱水:将清洗干净的单晶硅片进行干燥脱水;3)氢化非晶硅锗的沉积:将干燥的单晶硅片放入等离子增强化学气相沉积系统中预热,在180℃‑220℃的沉积温度和10W‑20W的等离子体激发功率下,在硅烷、锗烷和氢气气氛中对单晶硅片双面进行氢化非晶硅锗的沉积后,完成对单晶硅片的钝化。本发明所述的钝化方法,在180℃‑220℃的环境中可以实现整个钝化过程,降低了热损伤。整个钝化过程中等离子激发功率10W‑20W,降低了等离子体的损伤。少子寿命高,钝化效果好。
📄 2015105366076
📂 H01L31_18
👤 陕西师范大学
📅 2015-08-27
本发明一种聚合物太阳能电池的退火处理方法,包括常压下溶剂退火真空条件下自组装;电极蒸镀;器件热退火。本发明首先对活性层进行常温常压下溶剂退火,通过密闭容器中充分自主装的同时,抑制受体材料的过度生长和扩散;然后将样品置于镀膜机中,保持真空状态,使活性层在高真空下获得优异的纳米尺度下的互穿网络;完成电极制备后,对器件进行热退火处理,彻底去除活性层中残存的有机溶剂,促使受体材料当生长,平衡载流子传输。该退火处理方法结合溶剂退火与热退火的优势,并且将活性层置于真空下获得优异的互穿网络,能够明显提高电池的短路电流和能量转换效率,这种处理方法简单易行,在空气中即可进行实施,操作方便易控制。
📄 201610302451X
📂 H01L51_48
👤 浙江海洋大学
📅 2016-05-09
本发明一种单晶硅基异质结太阳能电池及其制备方法,所述电池包括依次层叠的ITO层、a‑Si p层、a‑Si i层、基底、a‑Si i层、a‑Si n层和ITO层,以及在ITO层和a‑Si p层间插入高掺杂的a‑Si p+层,或在ITO层和a‑Si n层间插入高掺杂的a‑Si n+层。所述方法将基底在等离子增强化学气相沉积设备中,分步进行异质结太阳能电池的a‑Si i层、a‑Si n层和a‑Si p层沉积;在电池的a‑Si p/ITO层界面或a‑Si n/ITO层界面中沉积高掺杂的a‑Si p+层或高掺杂的a‑Si n+;最后沉积ITO电极得到硅基异质结太阳能电池。
📄 2016107853682
📂 H01L31_0352
👤 陕西师范大学
📅 2016-08-30
本发明涉及太阳能电池领域,公开了一种硅太阳电池的镓掺杂氧化锌减反射薄膜及其镀膜方法。该反射薄膜制备方法为:将硝酸锌,乙酰丙酮锌、硝酸镓和乙醇在20‑80℃下混合反应,陈化后形成镓掺杂氧化锌溶胶,然后将镓掺杂氧化锌溶胶涂覆在硅片表面形成连续薄膜。本发明的镓掺杂氧化锌减反射薄膜中掺杂有镓元素,进一步提高薄膜的透射率,并且其制备方法简单快捷、易控制,可操作性强,在镀膜时,无需大型真空设备,无需高高温退火,可在较低温度下、空气中大面积制备,能够降低对硅太阳能电池的热损坏程度,制备成本低廉。并且制得的镓掺杂氧化锌减反射薄膜同时兼具光透过率高、电阻率较低、防污性能好的优点。
📄 2016111906678
📂 H01L31_0216
👤 浙江海洋大学
📅 2016-12-21
本发明涉及一种新型的太阳能电池‑太阳能燃料联产循环系统,其包括:电化学单元、用于将太阳能转化成电能以给电化学单元提供电能的光电单元和用于将太阳能转换成热能以调节电化学单元温度的光热单元;电化学单元包括采用串联的方式连接的以熔融碱为电解体系的第一电化学单元和以熔融碳酸盐为电解体系的第二电化学单元;当所述联产循环系统工作时,第一电化学单元的电解体系中还包含三氧化铁和水,第二电化学单元的电解体系中还包含二氧化碳。本发明的高能量多电子转移Fe(III)/Fe(VI)氧化还原太阳能电池‑燃料联产循环系统能实现太阳能电池充放电循环过程与太阳能燃料的产出,系统能量完全来自于太阳能,实现了对太阳能的高效利用。
📄 2019100643032
📂 H02S40_44
👤 东北石油大学
📅 2019-01-23
本发明公开了一种基于CuO/Se复合材料薄膜的太阳能电池,将低熔点(为221℃)、强光敏性的Se引入CuO,并通过低温退火(Se的熔点附近),使Se熔化,利用熔化的Se对CuO的浸润来消除或减少CuO膜中的空洞和悬挂键等缺陷,从而得到一种结晶性良好的CuO/Se复合材料薄膜,以该薄膜作为太阳能电池的p型材料层,制作太阳能电池。该太阳能电池结合了CuO对光强吸收、带隙合适,Se的熔点低、适合低温制备和处理且具有强的光敏性的优点,克服了CuO熔点高且高温分解,Se带隙过大(约1.8eV)的缺点,显著提高了电池效率。
📄 2019102527271
📂 H01L31_0336
👤 陕西师范大学
📅 2019-03-29
本发明公开了一种插入AlInGaN势垒层结构的InGaN/GaN多量子阱太阳能电池,包括一衬底,衬底上依次设有GaN层和n型掺杂GaN层,n型掺杂GaN层上一侧有一台面,n型掺杂GaN层上表面依次设有超晶格层、非掺杂GaN缓冲层、非掺杂InGaN/GaN多量子阱层、GaN势垒层、AlInGaN势垒层和p型掺杂GaN层,p型掺杂GaN层上设有多个p型电极,p型电极之间通过透明电极层连接;n型掺杂GaN层台面上设有n型电极。本发明通过在外延p‑GaN之前插入一层AllnGaN层来对改进p‑GaN结构,使该层结构具有较好的晶格匹配和较低的热膨胀系数,空穴载流子的输运效率提高,光电转化率达到1.96%。
📄 2019106207643
📂 H01L31_0224
👤 陕西科技大学
📅 2019-07-10
本发明属于太阳能材料技术领域。一种太阳能电池玻璃板高反射涂层,包括依次附着于玻璃板基体上的底层高反射层、多孔陶瓷隔热层和上层高反射光亮层;上层高反射光亮层包括:有机锆化合物、纳米钛酸盐纤维粉末、纳米硅氧氮陶瓷纤维粉末、无铅玻璃粉、有机溶剂、有机粘接剂、分散剂;多孔陶瓷隔热层包括:有机锆化合物、有机钛酸盐化合物、纳米二氧化钛粉末、纳米二氧化硅粉末、造孔剂、有机溶剂、有机粘接剂、分散剂;底层高反射层包括:纳米二氧化锆、多孔球形二氧化钛粉末、纳米二氧化硅粉末、纳米氮化硼粉末、氧化锂、氧化钠、三氧化二铝、五氧化二铌、二氧化锗、无铅玻璃粉、有机溶剂、有机粘接剂、分散剂。
📄 2019113144511
📂 C03C17_34
👤 陕西工业职业技术学院
📅 2019-12-19